交换机与光纤收发器的作用
光纤收发器的常见问题 光纤收发器常见问题解决方法
光纤收发器的常见问题光纤收发器常见问题解决方法光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。
产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必需使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮忙把光纤线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
优势提到光纤收发器,人们常常不免会将光纤收发器与带光口的交换机进行比较,下面重要谈一下光纤收发器相对于光口交换机的优势。
光纤收发器加一般交换机在价格上远远比光口交换机便宜,特别是有些光口交换机在加插光模块后会损失一个甚至几个电口,这样可以使运营商在很大程度上削减前期投资。
其次,由于交换机的光模块大多没有统一标准,因此光模块一旦损坏就需要从原厂商用相同的模块更换,这样给后期的维护带来很大的麻烦。
但光纤收发器不同厂商的设备之间在互连互通上已没有问题,因此一旦损坏也可以用其他厂商的产品替代,维护起来特别简单。
还有,光纤收发器比光口交换机在传输距离上产品更加齐全。
当然光口交换机在很多方面上也具有优势,如可统一管理、统一供电等,这里就不再讨论了。
常见问题1.Power灯不亮电源故障2.LOS灯不亮必有以下故障:(a)从机房到用户端的光缆已经断了。
(b) SC尾纤与光纤收发器的插槽没有插好或者已经断开。
3.Link灯不亮可能有如下情况:(a)检查光纤线路是否断路;(b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围。
(c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。
(d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。
4.电路Link灯不亮故障可能有如下情况:(a)检查网线是否断路。
(b)检查连接类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,交换机,集线器等设备使用直通线。
光纤收发器说明
光纤收发器说明一、光纤收发器基础介绍光纤收发器,又称为光电转换器,是一种将电信号转换为光信号,并通过光纤传输的设备。
它在光纤网络中扮演着重要的角色,为长距离、高速率的数据传输提供了可靠的手段。
光纤收发器广泛应用于局域网(LAN)、广域网(WAN)、城域网(MAN)等网络架构中,是光纤通信的重要组成部分。
二、光纤收发器的工作原理光纤收发器的主要功能是将电信号与光信号相互转换。
其工作原理可以简要概括为:当电信号进入光纤收发器时,首先经过输入端口的接收电路进行接收,并进行信号调理、整形等处理。
然后,通过光电转换器件将电信号转换为光信号,再通过光学系统将光信号耦合到光纤中进行传输。
在接收端,光信号经过光纤传输后,再经过光学系统、光电转换器件还原为电信号,最后经过输出端口的驱动电路进行信号的放大、整形等处理,完成电信号与光信号的相互转换。
三、光纤收发器的分类光纤收发器有多种分类方式,常见的分类方式如下:1.按传输速率分类:光纤收发器可分为100Mbps、1Gbps、10Gbps等不同速率的光纤收发器。
随着技术的发展,更高速度的光纤收发器也在不断涌现。
2.按工作模式分类:光纤收发器可分为单模光纤收发器和多模光纤收发器。
单模光纤收发器适用于长距离、高速率的数据传输,而多模光纤收发器适用于短距离、高数据量的传输场景。
3.按结构分类:光纤收发器可分为独立式和模块式两种类型。
独立式光纤收发器一般采用金属外壳,体积较大,而模块式光纤收发器则采用标准化的插板结构,方便集成到网络设备中。
4.按管理方式分类:光纤收发器可分为非网管型和网管型两类。
非网管型光纤收发器无需配置软件即可使用,而网管型光纤收发器则需要配置相应的软件来进行管理和维护。
四、光纤收发器的应用场景1.远距离数据传输:在局域网、广域网、城域网等网络架构中,由于距离较远,需要通过光纤进行传输。
光纤收发器作为光电转换设备,能够实现远距离、高速率的数据传输。
2.高速数据传输:随着技术的发展,越来越多的应用需要高速数据传输。
光纤交换机和光纤收发器的区别
光纤交换机和光纤收发器的区别光纤收发器和交换机在以太网传输中都至关重要,但是它们在功能和应用方面各有所不同。
那么,光纤收发器和交换机有什么区别呢?本文为您详细讲解。
光纤收发器和交换机之间有什么区别?光纤收发器事一种非常经济高效且灵活的设备,常见的用途是将双绞线中的电信号转换为光信号,它一般用在以太网铜缆无法覆盖而必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,在有线网络设备(例如计算机,打印机,电脑等)间的相互通信方面起着核心作用,它通常与路由器相连,使您可以通过光猫访问网络。
传输速率目前,光纤收发器可分为百兆光纤收发器、千兆光纤收发器和10G光纤收发器。
其中,最常见的是百兆和千兆光纤收发器,它们是家庭和中小型企业网络中经济且高效的解决案。
网络交换机有1G、10G、25G、100G和400G交换机,以大型数据中心网络为例,1G/10G/25G交换机主要用于接入层或作为ToR交换机,而40G/100G/400G交换机多用作核心或骨干交换机。
安装难度光纤收发器是比较简单的网络硬件设备,接口少于交换机,因此其布线和连接比较简单。
它们可以单独使用,也可以安装在机架上。
由于光纤收发器是即插即用的设备,所以其安装步骤也非常简单:只需将对应的铜缆和光纤跳线插入相应的电口和光口中,然后将铜缆和光纤连接到网络设备的两端即可。
网络交换机可以在家庭网络或小型办公室中单独使用,也可以安装在大型数据中心网络中的机架上。
一般情况下,需要将模块插入对应的端口中,再用对应的网线或光纤跳线与计算机或其它网络设备相连。
在高密度布线环境中,配线架,光纤盒与线缆管理工具等需要用来管理线缆,简化布线。
对于托管型网络交换机来说,需要配备一些高级功能,比如SNMP,VLAN,IGMP等功能。
功能配置电转光(光转电)和光转光光纤收发器是两种常见的类型,前者可以将电信号转换为光信号,以实现基于铜缆布线的设备的连接,来延长传输距离;而后者则可以实现单多模的转换,单双纤的转换以及波长的转换(主要是将1310nm、1550nm的常规波长转换为WDM 波长)。
交换机与光纤收发器的作用
交换机与光纤收发器的作用各是什么?交换机的作用:概念和原理交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。
广义的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。
在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。
我们以前介绍过的HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。
也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。
这种方式就是共享网络带宽。
交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。
交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部MAC地址表中。
使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照MAC地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。
通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离广播风暴,减少误包和错包的出现,避免共享冲突。
交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。
每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps 的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
光纤收发器说明书NT-1100S
产品名称: N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器产品说明:N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器概述NT-1100/NT-1100S 10/100M自适应以太网光纤收发器,可以将10/100Base-TX的双绞线电信号和100Base-FX的光信号进行相互转换。
它将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100公里(单模光纤)。
典型应用是以太网距离互连,例如小区机房与城域网的连接。
由于具有自适应的功能,在与交换机连接时,交换机不需要任何设置。
新增防雷功能,保证了设备的安全性。
外置电源、内置电源可选交流220V、直流-48V 可选N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器产品特性:自适应NT-1100/NT-1100S具有10/100M速率自适应,全/半双工自适应功能。
在网络升级时极大保护了原有的网络投资。
大容量缓存独有的缓存技术可以保证您的网络在数据传输及多媒体应用时表现得更为出色,缓存为2M。
N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器性能:N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器骨干特性符合:IEEE802.3 10Base-T标准符合:IEEE802.3U 100Base-TX/FX标准符合:IEEE802.3X 标准N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器端口传输速率光口:100Mbps电口:10/100Mbps交叉线与直通线自动识别NT-1100/NT-1100S与交换机或服务器等设备相连时,既可以使用交叉线也可以用直通线。
TX LINK/ACT灯亮,表示链路连通正确。
N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器双工支持NT-1100/NT-1100S支持全/半双工自适应,10/100M自适应。
N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器网络线缆10/100Base-TX UTP 5类线100Base-FX:多模光纤50/125,62.5/125或100/140μm单模光纤8.3/125,8.7/125,9/125或10/125μmN-net 10/100M自适应以太网光纤收发器传输距离10/100Base-TX:100米100Base-FX:2公里(多模),25/40/60/100公里(单模)N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器光接口特性:波长:1310nm(25公里、40公里、2公里)1550nm(100公里)1310nm(多模2公里)N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器LED显示:PWR:电源指示灯FX LINK/ACT:光链路连接/活动状态指示灯TX LINK/ACT:电链路连接/活动状态指示灯FX100:光口速率指示灯TX100:电口速度指示灯FDX:全、半双工指示灯N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器端口配置:1个RJ45 10/100Base-TX端口1个SC/ST 多模/单模双工连接头N-net 10/100M自适应以太网光纤收发器电源要求:外置电源:5VDC 1A功耗:<5W内置电源:220VAC、-48VDC功耗:<5WN-net 10/100M自适应以太网光纤收发器环境要求:工作温度范围:0℃~60℃储存温度范围:-40℃~85℃相对湿度:5%~90%尺寸:电源外置式:26mm×71mm×94mm电源内置式:40mm×110mm×140mm以太网光纤收发器以太网光纤收发器机架说明书(使用前先阅本说明书)目录第一章10/100M光纤收发器说明书 (8)简介 (8)包装清单 (10)安装 (10)指示灯的说明: (11)光传输特性: (12)单纤双向光传输特性: (12)主要特性 (12)技术参数 (12)外型尺寸 (13)DIP开关说明 (13)使用注意事项 (13)常见故障排除 (14)第二章网管式光纤收发器用户使用指导 (14)第一章产品简介 (14)1.1产品描述 (14)1.2产品特点 (14)1.3技术参数 (14)第二章操作手册 (16)2.1前面板 (16)2.1.1指示灯 (16)2.1.2光接口 (17)2.1.3以太网接口(NODE/HUB) (17)2.2SW1设置 (17)第三章安装 (19)3.1安装及调试 (19)3.2简易故障分析及处理 (19)第三章1000M光纤收发器说明书 (19)简介: (19)包装清单 (20)安装 (20)指示灯的说明: (22)光纤参数 (22)技术参数 (22)使用注意事项 (23)第四章10/100/1000M光纤收发器说明书 (23)概述 (23)型号描述 (23)包装清单 (23)LED描述: (24)安装转换器的步骤: (24)链接到吉比特装置: (25)电缆连接参数: (25)TP-光纤技术规格: (25)第五章NT-R14/R16/R16M光纤收发器机架 (25)简介: (25)清单: (26)系统概述: (26)安装方法 (26)技术规格: (26)第六章MODEL277RS-232/RS-485/RS-422接口光纤MODEM (27)一、技术参数 (27)二、产品简介 (27)三、面板丝印图如图1 (28)四、接口说明 (28)五、指示灯说明 (28)M ODEL277RACK A型 (29)指示灯说明 (29)接口说明 (29)M ODEL277RACK B型 (30)指示灯说明 (30)接口说明 (30)第七章多电口交换型收发器 (30)简介 (30)包装清单 (32)安装 (32)指示灯的说明 (34)主要特性: (35)技术参数: (35)使用注意事项: (36)第八章光纤模式转换器 (36)G IGABIT 1000SX-1000LX多模到单模光纤介质转换器 (37)型号说明 (37)装箱单 (37)安装转换器 (37)光缆连接参数 (38)LED说明 (38)直流插孔和AC-DC适配器 (38)技术规格 (39)100SX-100LX快速以太网多模到单模光纤介质转换器 (39)概述 (39)型号说明 (40)装箱单. (40)安装转换器 (40)光缆连接参数 (40)LED说明 (41)直流插孔和AC-DC适配器 (41)技术规格 (41)第一章10/100M光纤收发器说明书简介感谢您购买N-net快速以太网光纤收发器!该收发器支持IEEE802.3U100Base-TX/FX,支持全双工或半双要参照以下订购指南选购。
专网专线网络故障判断与排除1229
专网专线网络故障判断与排除我们单位为本地的公安、交警、银行、教育等系统均提供了专网专线业务,普遍采用的是光纤收发器+光缆这种组网模式,该模式具有组网简单、网络稳定、设备通用兼容性强、后期修护方便等优点。
而且这种组网模式进行故障判断和排除也是非常简单的,无非就是两种情况:光纤收发器损坏或者光缆线路断,下面我们结合理论和实际,总结一下我们在这方面的经验。
一、光纤收发器的工作原理光纤收发器的最基本的功能就是完成光/电转换,即一侧将以太网信号(电信号)转换为光信号,通过光芯发送出去,另外一端将光信号转换为电信号。
二、光纤收发器的类型目前我们在专网专线中普遍使用了两类光纤收发器,一类是双纤单网口,一类是单纤单网口(或双网口),前者我们以海硕830A为代表说明一下,后者我们以瑞斯康达光纤收发器为例说明一下。
(一)双纤单网口光纤收发器以海硕830A为例,图1是该收发器前面板示意图。
图11、FX 灯当网络不通的时候,先看FX灯(FX中的F就代表Fiber即光纤),FX如果是绿色,则表明光纤连接良好(光路没有问题),FX灯闪,则说明有数据传输,如果FX灯灭了,则有如下可能:1)对端设备损坏或是没加电2)两端光纤收发器之间的线路断如果对端机房有没有停电、最近有没有被雷击过,更换两端对应型号的光纤收发器,如果换过光纤收发器以后线路还是不通,则说明肯定是光缆线路的故障了。
2、TP 灯TP即Twisted-Pair Cable Port (双绞线端口)也就是我们平常说的网口,TP输出的线路即进入客户的内部网络设备了,通常情况下是进入交换机,如果TP LINK/ACT灯是绿色的,则说明双绞线连接良好,当有数据传输时,TP灯会闪。
3、FDX 灯FDX灯即指示全双工的工作状态,半双工就是指A能发信号给B,B也能发信号给A,但这两个过程不能同时进行。
最典型的例子就像我们在使用对讲机时一样。
全双工比半双工又进了一步,在A给B发信号的同时,B也可以给A发信号。
光纤收发器应用场景
光纤收发器应用场景随着科技的飞速进步和网络通信技术的日益成熟,光纤收发器作为一种高效、稳定的网络传输设备,在众多领域中都得到了广泛的应用。
光纤收发器的主要功能是实现电信号与光信号之间的转换,从而利用光纤的高带宽、低损耗特性,确保数据在长距离传输时依然能保持高速且稳定。
以下将详细介绍光纤收发器在几个典型场景中的应用。
一、数据中心与云计算在现代数据中心和云计算环境中,大量的服务器、存储设备和网络设备需要高速、可靠的数据交换。
光纤收发器通过提供高速的光纤连接,满足了这些设备之间大量数据传输的需求。
例如,在数据中心内部,服务器之间通过光纤收发器连接,可以实现高速的数据备份、同步和处理。
此外,光纤收发器还支持多种网络接口标准,如SFP、SFP+、QSFP等,能够与各种网络设备无缝对接,提高数据中心的灵活性和可扩展性。
二、视频监控与安防系统在视频监控和安防系统中,光纤收发器发挥着至关重要的作用。
这些系统通常需要传输高清视频流和实时数据,对带宽和稳定性要求极高。
光纤收发器通过将电信号转换为光信号,利用光纤的低损耗特性,实现了长距离、高质量的视频和数据传输。
此外,光纤收发器还具备防雷击、防静电等特性,能够在恶劣的室外环境下稳定工作,为视频监控和安防系统提供了可靠的保障。
三、电信网络与5G基站在电信网络和5G基站建设中,光纤收发器是不可或缺的设备之一。
随着5G技术的普及和应用,数据传输速度和带宽需求急剧增加。
光纤收发器通过提供高速、大容量的光纤连接,满足了5G基站与核心网之间大量数据传输的需求。
同时,光纤收发器还支持多种传输协议和接口类型,能够适配不同厂商的网络设备,降低了网络建设和维护的成本。
四、智能交通系统在智能交通系统中,光纤收发器被广泛应用于高速公路监控、城市交通管理、车辆调度等领域。
通过光纤收发器实现的高速数据传输,交通管理部门可以实时监控道路交通情况,快速响应交通事故和拥堵问题。
同时,光纤收发器还支持远程控制和数据采集功能,为智能交通系统提供了便捷的管理手段。
光纤收发器选择与使用知识汇总
光纤收发器选择与使⽤知识汇总模拟监控时代,光纤收发器⼀般都是⽤在⽹络通讯中。
⽽当视频监控系统已经开始⽹络化的时候,光纤收发器嫣然成了监控系统中不可或缺的传输产品。
今天为⼤家总结了关于光纤收发器的常见问题。
⼀、光纤收发器的定义光纤收发器⼜叫光电转换器,是⼀种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进⾏互换的以太⽹传输媒体转换单元。
观察⾓度的不同使⼈们对光纤收发器有着不同的认识,⽐如按传输速率分为单10M、100M的光纤收发器、10/100M⾃适应的光纤收发器和1000M光纤收发器;按⼯作⽅式分为⼯作在物理层的光纤收发器和⼯作在数据链路层的光纤收发器;如果从结构⾓度来看分桌⾯式(独⽴式)光纤收发器和机架式光纤收发器;按接⼊光纤的不同⼜有多模光纤收发器和单模光纤收发器两种叫法。
此外还有单纤光纤收发器和双纤光纤收发器,内置电源光纤收发器和外置电源光纤收发器以及⽹管型光纤收发器和⾮⽹管型光纤收发器。
光纤收发器在数据传输上打破了以太⽹电缆的百⽶局限性,依靠⾼性能的交换芯⽚和⼤容量的缓存,在真正实现⽆阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的⾼安全性和稳定性。
⼆、光纤收发器的应⽤本质上光纤收发器只是完成不同介质间的数据转换,可以实现0--120Km内两台交换机或计算机之间的连接,但实际应⽤却有着更多的扩展。
1、实现交换机之间的互联。
2、实现交换机和计算机之间的互联。
3、实现计算机之间的互联。
4、传输中继:当实际传输距离超过收发器的标称传输距离,特别是实际传输距离超过120Km 的时候,在现场条件允许的情况下,采⽤2台收发器背对背进⾏中继或采⽤光-光转换器进⾏中继,是⼀种很经济有效的解决⽅案。
5、单多模转换:当⽹络间出现需要单多模光纤连接时,可以⽤1台单多模转换器进⾏连接,解决了单多模光纤转换的问题。
6、波分复⽤传输:当长距离光缆资源不⾜,为了提⾼光缆的使⽤率,降低造价,可将收发器和波分复⽤器配合使⽤,让两路信息在同⼀对光纤上传输。
光纤收发器的作用
光纤收发器的作用
光纤收发器是一种用于传输光信号的电子器件。
它的作用是将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号,从而实现光纤通信。
光纤通信是一种高速、高带宽、低损耗的通信方式,因此在现代通信领域得到广泛应用。
而光纤收发器作为光纤通信的核心组成部分,它的作用相当于光纤通信的“翻译”。
下面我们就一起来了解一下光纤收发器的详细作用。
1、将电信号转换为光信号
光纤收发器的主要功能之一是将电信号转换为光信号。
在这个过程中,首先需要将要传输的电信号输入到光纤收发器的发送端。
在发送端,电信号经过调制后被转换成为携带信息的光信号,并通过光纤传输到接收端。
3、实现信号的调制与解调
4、放大和衰减光信号
光信号在传输过程中会受到衰减,因此光纤收发器还具有信号放大和衰减的功能。
在信号放大处理中,光纤收发器可以通过放大器件放大信号,以保证信号质量。
而在信号衰减处理中,光纤收发器会对光信号进行控制,以使其保持在适当的强度下。
5、实现多种光接口间的转换
光纤收发器还可以实现不同类型光接口间的转换。
在实际应用中,可能会使用不同类型的光接口,因此需要通过光纤收发器进行转换,使其能够进行有效的通信。
总之,光纤收发器是实现光纤通信的核心组成部分,具有将电信号转换成光信号、将光信号转换成电信号、实现信号调制与解调、放大和衰减光信号、实现多种光接口间转换的功能。
通过这些功能,光纤通信可以实现高速、高带宽、低损耗的通信,因此在各种应用场景中得到了越来越广泛的应用。
交换机有什么作用
交换机有什么作用1. 简介交换机是计算机网络中的一种关键设备,用于将数据包在计算机网络中转发。
它通过学习MAC地址和建立转发表,实现了数据包的快速准确传输。
交换机在局域网(LAN)中起着至关重要的作用,本文将详细介绍交换机的作用以及其在网络中的实际应用。
2. 交换机的作用2.1 数据转发交换机的主要作用是实现数据包在网络中的快速转发。
当一台计算机发送数据包时,交换机会检查数据包中的目标MAC地址,然后根据其内部的转发表,找到与目标MAC地址对应的输出端口,将数据包发送到目标计算机所在的位置。
相比于传统的集线器,交换机能够根据MAC地址将数据包直接转发到目标设备,避免了冲突和混杂,提高了数据传输的效率和安全性。
2.2 广播和多播除了单播,交换机还支持广播和多播通信方式。
当一个计算机发送广播或多播数据包时,交换机会将数据包发送到所有连接的设备。
这种功能在某些场景下非常重要,例如局域网内的设备发出的ARP请求广播包,用于获取与某个IP地址对应的MAC地址。
2.3 VLAN划分交换机还可以实现虚拟局域网(VLAN)的划分。
VLAN可以将一个物理局域网划分成多个逻辑上的独立网络,从而实现资源的隔离和安全性的提升。
通过在交换机上配置VLAN,可以让不同的用户或者部门位于不同的VLAN中,互不干扰,提高了网络的可管理性和可靠性。
2.4 安全控制交换机作为网络的核心设备,可以实现一些基本的安全控制功能。
例如,交换机可以根据端口或MAC地址进行访问控制列表(ACL)的配置,限制某些设备的访问权限。
交换机还可以检测并阻止恶意的数据包,从而提供基本的网络安全防护。
2.5 负载均衡交换机还可以实现负载均衡功能,将网络流量均匀地分发到多个设备上。
通过配置端口聚合,交换机可以将多个物理链接组合成一个逻辑上的链接,提高带宽利用率和网络的可靠性。
3. 交换机的实际应用3.1 局域网设计和搭建在局域网设计和搭建过程中,交换机是必不可少的设备。
光纤收发器的作用
光纤收发器的作用光纤收发器是一种光电器件,它的作用是实现光信号和电信号之间的相互转换。
光纤收发器通常由激光器、光敏探测器、电子电路和光纤连接器组成。
光纤收发器的主要作用是将光信号转换为电信号传输,同时也可以将电信号转换为光信号传输。
具体来说,光纤收发器能够将电器设备产生的电信号转换为适合在光纤中传输的光信号,然后通过光纤进行远距离传输。
而在接收端,它又能将光信号转换为电信号,让信息能够被电器设备识别和处理。
光纤收发器的作用主要体现在以下几个方面:1. 高速传输:光信号具有高带宽和低损耗的特点,通过光纤收发器可以将电信号转换为光信号,实现高速数据传输。
相比传统的铜线传输方式,光纤传输速度更快、容量更大,能够满足现代通信和网络对大容量、高速传输的要求。
2. 远距离传输:光纤收发器能够将电信号转换为光信号,通过光纤传输可以实现数十公里甚至上百公里的远距离传输。
这在城市通信、广域网、长距离传输等场景中具有重要的作用。
光纤收发器的远距离传输能力可以提供更广泛的覆盖范围和更快的数据传输速度。
3. 抗干扰能力:光纤收发器通过光信号传输减少了电磁干扰的影响。
相比较传统的铜线传输方式,光纤信号不会受到电磁干扰、放射干扰和串音干扰等影响,传输质量更稳定可靠。
这对于需要长时间稳定传输的通信和网络系统尤为重要。
4. 安全性:光纤传输的特点是信号只能在光纤中传输,无法在外部窃取和监听。
这保证了光纤收发器传输的数据的安全性,对于一些需要保密性的通信场景具有重要的意义。
综上所述,光纤收发器作为光电器件,起到将光信号和电信号相互转换的作用。
它的高速传输、远距离传输、抗干扰和安全性特点,使得它在现代通信、网络、数据中心等领域中起到了重要的作用。
关于光纤收发器的基础知识解析
关于光纤收发器的基础知识解析光纤收发器是网络数据传输中必不可缺少的一种设备,那么什么是光纤收发器呢,光纤收发器的分类是怎样,光纤收发器有怎样的特点,以及光纤收发器的连接方式和发展趋势是怎样的呢?下面就让我们一一来解析光纤收发器的基础知识吧。
光纤收发器光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。
产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
一、分类目前国外和国内生产光纤收发器的厂商很多,产品线也极为丰富。
为了保证与其他厂家的网卡、中继器、集线器和交换机等网络设备的完全兼容,光纤收发器产品必须严格符合10Base-T、100Base-TX、100Base-FX、IEEE802.3和IEEE802.3u等以太网标准,除此之外,在EMC防电磁辐射方面应符合FCC Part15.时下由于国内各大运营商正在大力建设小区网、校园网和企业网,因此光纤收发器产品的用量也在不断提高,以更好地满足接入网的建设需要。
1,按光纤性质分类单模光纤收发器:传输距离20公里至120公里多模光纤收发器:传输距离2公里到5公里如5公里光纤收发器的发射功率一般在-20~-14db之间,接收灵敏度为-30db,使用1310nm的波长;而120公里光纤收发器的发射功率多在-5~0dB之间,接收灵敏度为-38dB,使用1550nm的波长。
,2,按所需光纤分类单纤光纤收发器:接收发送的数据在一根光纤上传输双纤光纤收发器:接收发送的数据在一对光纤上传输顾名思义,单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送,在光纤资源紧张的地方十分适用。
这类产品采用了波分复用的技术,使用的波长多为1310nm 和1550nm.但由于单纤收发器产品没有统一国际标准,因此不同厂商产品在互联互通时可能会存在不兼容的情况。
光纤收发器怎么用
光纤收发器怎么用要想知道光纤收发器怎么用,就要先知道光纤收发器有什么作用。
简单的来说,光纤收发器的作用就是光信号和电信号之间的相互转换。
从光口输入光信号,从电口(常见的RJ45水晶头接口)输出电信号,反之亦然。
其过程大概为:把电信号转换为光信号,通过光纤传送出去,在另一端再把光信号转化为电信号,再接入路由器、交换机等等设备。
因此,光纤收发器一般都是成对使用的。
比如,运营商(电信、移动、联通)的机房里面的光纤收发器(可能是其他的设备)和你家的光纤收发器。
如果你想用光纤收发器组建自己的局域网,那必须要成对使用。
光纤收发器具体怎么用?由于我们常使用的网线(双绞线)的最大传输距离有很大的局限性,一般双绞线的最大传输距离为100米。
因此,当我们在布置较大的网络的时候,不得不使用中继设备。
当然, 使用其他的种类的线路来传输。
光纤就是一种很好的选择,光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。
在使用光纤的时候,我们会经常使用到光纤收发器: 一般光纤收发器和一般的交换机一样,通了电,插上就能用,不需要做什么配置。
光纤插光口,RJ45水晶头插电口。
不过要注意光纤的收发,一根收一根发,不行就相互换一下。
光纤收发器连接图:光纤收发器常见故障与处理办法故障原因:光纤收发器故障许多时候可能是由于机器内、或接口处灰尘较多引起的,这就要求我们在故障维护过程中,注意观察故障机内、外部是否有较多的灰尘,如果是,应该先进行除尘,再进行后续的判断故障维护。
在排除光纤收发器的故障原因时,可从以下几个方面逐一排查:1、周围的环境:包括机房条件、温度、湿度、电磁干扰源、接地等;2、硬件环境;包括接插头、座和槽等(插头、座、槽的金属引脚上是否氧化现象);3、软件环境;主要包括设备网管芯片的软件版本及网管软件版本、agent模块版本等;4、注意用户操作的习惯、配置方式等过程。
1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮?a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否已交叉链接?A端的光纤跳线是平行方式连接;B端是交叉方式连接。
交换机与光纤收发器的作用
交换机与光纤收发器的作用各是什么?交换机的作用:概念和原理交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。
广义的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。
在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。
我们以前介绍过的HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。
也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。
这种方式就是共享网络带宽。
交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。
交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部MAC地址表中。
使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照MAC地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。
通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离广播风暴,减少误包和错包的出现,避免共享冲突。
交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。
每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps 的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
光纤收发器有什么作用
光纤收发器有什么作用
光纤收发器一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
有了光纤收发器,也为需要将系统从铜线升级到光纤,为缺少资金、人力或时间的用户提供了一种廉价的方案。
光纤收发器的作用是,将我们要发送的电信号转换成光信号,并发送出去,同时,能将接收到的光信号转换成电信号,输入到我们的接收端。
有了光纤收发器,也为需要将系统从铜线升级到光纤,但缺少资金、人力或时间的用户提供了一种廉价的方案。
为了保证与其他厂家的网卡、中继器、集线器和交换机等网络设备的完全兼容,光纤收发器产品必须严格符合10Base-T、100Base-TX、100Base-FX、IEEE802.3和IEEE802.3u等以太网标准。
除此之外,在EMC防电磁辐射方面应符合FCC Part15。
时下由于国内各大运营商正在大力建设小区网、校园网和企业网,因此光纤收发器产品的用量也在不断提高,以更好地满足接入网的建设需要。
光纤收发器(也称为光电转换器)是一种电信号和光信号进行相互转换网络设备,它是一种简化的光端机。
光纤收发器在物理层的功能有:提供RJ45电信号输入接口,提供SC或ST光纤信号输出接口;实现信号的“电-光、光-电”转换;实现物理层的各种编码。
路由器,集线器,交换机的作用和区别
路由器、集线器和交换机的作用和区别在计算机网络中,路由器、集线器和交换机是常见的网络设备。
它们在网络中起着不同的作用,为数据的传输提供不同的功能和效果。
本文将介绍这三种设备的作用和区别。
路由器(Router)路由器是一种用于转发数据包的网络设备。
它根据网络中不同设备的IP地址,将数据包从源设备传递到目标设备。
路由器通过构建路由表,根据最佳路径将数据包转发到目的地。
路由器的作用:1.连接不同的网络:路由器可以连接来自不同网络的设备,例如连接局域网和互联网。
2.转发数据包:路由器能够根据目标IP地址将数据包从源设备转发到目标设备。
3.提供网络安全性:路由器可以实施网络防火墙和网络地址转换(NAT)等安全策略,保护网络免受外部威胁。
集线器(Hub)集线器是一种将多个设备连接到一个网络的设备。
它是一种物理层设备,工作在OSI模型的第一层。
集线器会将所有传入的数据包广播到连接的所有设备上。
集线器的作用:1.扩展网络:集线器可以提供额外的端口,将多个设备连接到一个网络中。
2.信号放大:集线器可以放大信号,确保信号的传输距离。
然而,集线器也有一些局限性。
由于它广播所有传入的数据包,这可能导致网络拥堵和低效率的数据传输。
而且,集线器无法在连接的设备之间进行区分,无法提供分组数据的目的地选择功能。
交换机(Switch)交换机是一种数据链路层设备,工作在OSI模型的第二层。
它与集线器的工作原理有很大的不同。
交换机通过学习设备的MAC地址,并在转发数据包时使用这些信息,提供更有效的数据传输。
交换机的作用:1.分组与转发:交换机能够学习设备的MAC地址,并且只将数据包发送到目标设备,而不广播到所有设备。
2.提供更高的带宽:交换机可以通过全双工通信同时发送和接收数据,提供更高的网络带宽。
3.改善网络性能:交换机根据MAC地址表快速转发数据包,减少网络拥塞和延迟。
相比于集线器的广播方式,交换机提供了更好的网络性能和更高的数据传输效率。
光纤 收发器的工作原理及使用方法
按网管来分,可以分为网管型光纤收发器和非网管型光纤收发器。
随着网络向着可运营可管理的方向发展,大多数运营商都希望自己网络中的所有设备均能做到可远程网管的程度,光纤收发器产品与交换机、路由器一样也逐步向这个方向发展。
对于可网管的光纤收发器还可以细分为局端可网管和用户端可网管。
局端可网管的光纤收发器主要是机架式产品,多采用主从式的管理结构,即一个主网管模块可串联N个从网管模块,每个从网管模块定期轮询它所在子架上所有光纤收发器的状态信息,向主网管模块提交。
主网管模块一方面需要轮询自己机架上的网管信息,另一方面还需收集所有从子架上的信息,然后汇总并提交给网管服务器。
如武汉烽火网络所提供的OL200系列网管型光纤收发器产品支持1(主)+9(从)的网管结构,一次性最多可管理150个光纤收发器。
用户端网管主要可以分为三种方式:第一种是在局端和客户端设备之间运行特定的协议,协议负责向局端发送客户端的状态信息,通过局端设备的CPU来处理这些状态信息,并提交给网管服务器;第二种是局端的光纤收发器可以检测到光口上的光功率,因此当光路上出现问题时可根据光功率来判断是光纤上的问题还是用户端设备的故障;第三种是在用户端的光纤收发器上加装主控CPU,这样网管系统一方面可以监控到用户端设备的工作状态,另外还可以实现远程配置和远程重启。
在这三种用户端网管方式中,前两种严格来说只是对用户端设备进行远程监控,而第三种才是真正的远程网管。
但由于第三种方式在用户端添加了CPU,从而也增加了用户端设备的成本,因此在价格方面前两种方式会更具优势一些。
·按电源分类:内置电源光纤收发器:内置开关电源为电信级电源外置电源光纤收发器:外置变压器电源多使用在民用设备上按电源来分,可以分为内置电源和外置电源两种。
其中内置开关电源为电信级电源,而外置变压器电源多使用在民用设备上。
前者的优势在于能支持超宽的电源电压,更好地实现稳压、滤波和设备电源保护,减少机械式接触造成的外置故障点;后者的优势在于设备体积小巧和价格便宜。
光纤收发器哪个发射,哪个接收?什么是单纤双纤收发器
光纤收发器哪个发射,哪个接收?什么是单纤/双纤收发器当弱电工程遇到远距离传输时,通常会使用光纤。
因为光纤的传输距离很远,一般来说单模光纤的传输距离在10千米以上,而多模光纤的传输距离最高也能达到2千米。
而在光纤网络中,我们常常会使用到光纤收发器。
那么,光纤收发器怎么连?我们一起来了解下。
一、光纤收发器的作用①光纤收发器可以延长以太网传输距离,扩展以太网覆盖半径。
②光纤收发器可以在10M、100M或1000M以太网电接口和光接口之间进行转换。
③使用光纤收发器构造网络能够节省网络投资。
④光纤收发器使服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互连更加快捷。
⑤光纤收发器具有微处理器和诊断接口,可以提供各种数据链路性能信息。
二、光纤收发器有分哪个发射,哪个接收吗?在使用光纤收发器的时候,有很多朋友会遇到这样的疑问:1、光纤收发器一定要成对用吗?2、光纤收发器有没有分一个是收一个是发?还是随便只要是两个光纤收发器就可以组成一对使用?3、如果光纤收发器一定要成对使用的话,一对的话是不是一定是同样牌子跟型号?还是可以随便的牌子都可以组合使用呢?解答:光纤收发器作为光电转换设备一般是成对使用,但也可以出现光纤收发器与光纤交换机、光纤收发器与SFP收发器配对使用也都很正常,原则上只要光传输波长是一样的、信号封装格式是一样且都支持某种协议的即可实现光纤通讯。
一般单模双纤(正常通讯需要两根纤)收发器是不分发射端和接收端的,只要成对出现的就可以使用。
只有单纤收发器(正常通讯需要一根纤即可)才会有分发射端和接收端。
也就是说不同速率(百兆与千兆)、不同波长(1310nm与1300nm)都是不可以相互通讯的,除此以外,即使是同一个品牌的单纤收发器与双纤组成一对是不可以互通的。
那么问题来了,什么是单纤收发器,什么是双纤收发器呢?他们有什么区别?三、什么是单纤收发器?什么是双纤收发器?单纤收发器是指采用的是单模光缆,单纤收发器是只用一根芯,两端都接这根芯,两端的收发器采用不同的光波长,所以能在一根芯里传输光信号。
光纤收发器与光纤转换器的概念与区别
光纤收发器与光纤转换器的概念与区别
在光纤组网传输中,很多人会把光纤收发器与光纤转换器混淆分不清俩者的关系,因此在这里总结用户之前的经验,向大家介绍一下光纤收发器和光纤转换器在网络组建过程中的使用。
光纤收发器将双绞线电信号和光信号进行相互转换,双绞线受电磁干扰的影响较大,这也无疑使数据通讯质量受到较大的影响。
光纤收发器的运用,将以太网中的连接介质转化为光纤。
确保了数据包在两个网络间顺畅传输,同时它将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100公里(单模光纤),可以简便地实现主板服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的互联。
光纤收发器工作在数据链路层,使用存储转发的机制,对接收到的每一个数据包都要读取它的源MAC地址、目的MAC地址和数据净荷,并在完成CRC循环冗余校验以后才将该数据包转发出去。
它可以防止一些错误的帧在网络中传播,占用宝贵的网络资源,同时还可以很好地防止由于网络拥塞造成的数据包丢失,当数据链路饱和时存储转发可以将无法转发的数据先放在收发器的缓存中,等待网络空闲时再进行转发。
光纤转换器将串口或其它接口转为光纤接口的一种转换器。
分多模光纤转换和单模光纤转换;一般多模光纤转换器最远距离为4KM;单模为20KM。
单模多模亦可互相转换,实现多机通讯,中继转换的组网功能。
总体来看光纤收发器比较适合民用设备的光纤铺设远程数据传输,特别适合智能化小区或光纤到桌面数据中心网络传输。
什么是光纤收发器
什么是光纤收发器
什幺是光纤收发器
光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。
产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;如:监控安全工程的高清视频图像传输;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
光纤收发器是我们智能化弱电项目中常用的网络设备,我们可以根据光纤类型和传输类型对光纤收发器进行分类。
根据光纤类型可以分为多模光纤收发器和单模光纤收发器,但由于多模光纤造价较高,且光衰较单模光纤大,决定了多模光纤传输距离较近,故工程中我们以单模光纤为主。
从传输类型又可分为单芯收发器和双芯收发器,从名字上我们就可以区分,单芯收发器数据的接收和发送都是通过一芯光纤完成的,而双芯收发器是通过二芯光纤,接收端和发送端有RX和TX的区分,接收端和发送端的RX和TX必须交叉连接才能正常收发数据,也就是说接收端的RX必须连接发送端的TX。
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交换机与光纤收发器的作用各是什么?交换机的作用:概念和原理交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。
广义的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。
在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。
我们以前介绍过的HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。
也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。
这种方式就是共享网络带宽。
交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。
交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部MAC地址表中。
使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照MAC地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。
通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离广播风暴,减少误包和错包的出现,避免共享冲突。
交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。
每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。
当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。
假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps 的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。
总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。
交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。
交换机分类从广义上来看,交换机分为两种:广域网交换机和局域网交换机。
广域网交换机主要应用于电信领域,提供通信用的基础平台。
而局域网交换机则应用于局域网络,用于连接终端设备,如PC机及网络打印机等。
从传输介质和传输速度上可分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、FDDI交换机、ATM交换机和令牌环交换机等。
从规模应用上又可分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。
各厂商划分的尺度并不是完全一致的,一般来讲,企业级交换机都是机架式,部门级交换机可以是机架式(插槽数较少),也可以是固定配置式,而工作组级交换机为固定配置式(功能较为简单)。
另一方面,从应用的规模来看,作为骨干交换机时,支持500个信息点以上大型企业应用的交换机为企业级交换机,支持300个信息点以下中型企业的交换机为部门级交换机,而支持100个信息点以内的交换机为工作组级交换机。
本文所介绍的交换机指的是局域网交换机。
交换机功能学习:以太网交换机了解每一端口相连设备的MAC地址,并将地址同相应的端口映射起来存放在交换机缓存中的MAC地址表中。
转发/过滤:当一个数据帧的目的地址在MAC地址表中有映射时,它被转发到连接目的节点的端口而不是所有端口(如该数据帧为广播/组播帧则转发至所有端口)。
消除回路:当交换机包括一个冗余回路时,以太网交换机通过生成树协议避免回路的产生,同时允许存在后备路径。
交换机除了能够连接同种类型的网络之外,还可以在不同类型的网络(如以太网和快速以太网)之间起到互连作用。
如今许多交换机都能够提供支持快速以太网或FDDI等的高速连接端口,用于连接网络中的其它交换机或者为带宽占用量大的关键服务器提供附加带宽。
一般来说,交换机的每个端口都用来连接一个独立的网段,但是有时为了提供更快的接入速度,我们可以把一些重要的网络计算机直接连接到交换机的端口上。
这样,网络的关键服务器和重要用户就拥有更快的接入速度,支持更大的信息流量。
交换机方式交换机通过以下三种方式进行交换:1.直通式:直通方式的以太网交换机可以理解为在各端口间是纵横交叉的线路矩阵电话交换机。
它在输入端口检测到一个数据包时,检查该包的包头,获取包的目的地址,启动内部的动态查找表转换成相应的输出端口,在输入与输出交叉处接通,把数据包直通到相应的端口,实现交换功能。
由于不需要存储,延迟非常小、交换非常快,这是它的优点。
它的缺点是,因为数据包内容并没有被以太网交换机保存下来,所以无法检查所传送的数据包是否有误,不能提供错误检测能力。
由于没有缓存,不能将具有不同速率的输入/输出端口直接接通,而且容易丢包。
2.存储转发:存储转发方式是计算机网络领域应用最为广泛的方式。
它把输入端口的数据包先存储起来,然后进行CRC (循环冗余码校验)检查,在对错误包处理后才取出数据包的目的地址,通过查找表转换成输出端口送出包。
正因如此,存储转发方式在数据处理时延时大,这是它的不足,但是它可以对进入交换机的数据包进行错误检测,有效地改善网络性能。
尤其重要的是它可以支持不同速度的端口间的转换,保持高速端口与低速端口间的协同工作。
3.碎片隔离:这是介于前两者之间的一种解决方案。
它检查数据包的长度是否够64个字节,如果小于64字节,说明是假包,则丢弃该包;如果大于64字节,则发送该包。
这种方式也不提供数据校验。
它的数据处理速度比存储转发方式快,但比直通式慢。
交换机应用作为局域网的主要连接设备,以太网交换机成为应用普及最快的网络设备之一。
随着交换技术的不断发展,以太网交换机的价格急剧下降,交换到桌面已是大势所趋。
如果你的以太网络上拥有大量的用户、繁忙的应用程序和各式各样的服务器,而且你还未对网络结构做出任何调整,那么整个网络的性能可能会非常低。
解决方法之一是在以太网上添加一个10/100Mbps的交换机,它不仅可以处理10Mbps的常规以太网数据流,而且还可以支持100Mbps的快速以太网连接。
如果网络的利用率超过了40%,并且碰撞率大于10%,交换机可以帮你解决一点问题。
带有100Mbps快速以太网和10Mbps以太网端口的交换机可以全双工方式运行,可以建立起专用的20Mbps到200Mbps连接。
不仅不同网络环境下交换机的作用各不相同,在同一网络环境下添加新的交换机和增加现有交换机的交换端口对网络的影响也不尽相同。
充分了解和掌握网络的流量模式是能否发挥交换机作用的一个非常重要的因素。
因为使用交换机的目的就是尽可能的减少和过滤网络中的数据流量,所以如果网络中的某台交换机由于安装位置设置不当,几乎需要转发接收到的所有数据包的话,交换机就无法发挥其优化网络性能的作用,反而降低了数据的传输速度,增加了网络延迟。
除安装位置之外,如果在那些负载较小,信息量较低的网络中也盲目添加交换机的话,同样也可能起到负面影响。
受数据包的处理时间、交换机的缓冲区大小以及需要重新生成新数据包等因素的影响,在这种情况下使用简单的HUB要比交换机更为理想。
因此,我们不能一概认为交换机就比HUB有优势,尤其当用户的网络并不拥挤,尚有很大的可利用空间时,使用HUB更能够充分利用网络的现有资源。
光纤收发器:信息化建设的突飞猛进,人们对于数据、语音、图像等多媒体通信的需求日益旺盛,以太网宽带接入方式因此被提到了越来越重要的位置。
但是传统的5类线电缆只能将以太网电信号传输100米,在传输距离和覆盖范围方面已不能适应实际网络环境的需要。
与此同时,光纤通信以其信息容量大、保密性好、重量轻、体积小、无中继、传输距离长等优点得到了广泛的应用,光纤收发器正是利用了光纤这一高速传播介质很好的解决了以太网在传输方面的问题。
在一些规模较大的企业,网络建设时直接使用光纤为传输介质建立骨干网,而内部局域网的传输介质一般为铜线,如何实现局域网同光纤主干网相连呢?这就需要在不同端口、不同线形、不同光纤间进行转换并保证链接质量。
光纤收发器的出现,将双绞线电信号和光信号进行相互转换,确保了数据包在两个网络间顺畅传输,同时它将网络的传输距离极限从铜线的100米扩展到100公里(单模光纤)。
什么是光纤收发器:光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。
产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用;同时在帮助把光纤最后一公里线路连接到城域网和更外层的网络上也发挥了巨大的作用。
企业在进行信息化基础建设时,通常更多地关注路由器、交换机乃至网卡等用于节点数据交换的网络设备,却往往忽略介质转换这种非网络核心必不可少的设备。
特别是在一些要求信息化程度高、数据流量较大的政府机构和企业,网络建设时需要直接上连到以光纤为传输介质的骨干网,而企业内部局域网的传输介质一般为铜线,确保数据包在不同网络间顺畅传输的介质转换设备成为必需品。
光纤收发器分类:目前国外和国内生产光纤收发器的厂商很多,产品线也极为丰富。
为了保证与其他厂家的网卡、中继器、集线器和交换机等网络设备的完全兼容,光纤收发器产品必须严格符合10Base-T、100Base-TX、100Base-FX、IEEE802.3和IEEE802.3u等以太网标准,除此之外,在EMC防电磁辐射方面应符合FCC Part15。
时下由于国内各大运营商正在大力建设小区网、校园网和企业网,因此光纤收发器产品的用量也在不断提高,以更好地满足接入网的建设需要。
随着光纤收发器产品的多样化发展,其分类方法也各异,但各种分类方法之间又有着一定的关联。
·按光纤性质分类:单模光纤收发器:传输距离20公里至120公里多模光纤收发器:传输距离2公里到5公里按光纤来分,可以分为多模光纤收发器和单模光纤收发器。
由于使用的光纤不同,收发器所能传输的距离也不一样,多模收发器一般的传输距离在2公里到5公里之间,而单模收发器覆盖的范围可以从20公里至120公里。
需要指出的是因传输距离的不同,光纤收发器本身的发射功率、接收灵敏度和使用波长也会不一样。
如5公里光纤收发器的发射功率一般在-20~-14db之间,接收灵敏度为-30db,使用1310nm的波长;而120公里光纤收发器的发射功率多在-5~0dB之间,接收灵敏度为-38dB,使用1550nm的波长。
·按所需光纤分类:单纤光纤收发器:接收发送的数据在一根光纤上传输双纤光纤收发器:接收发送的数据在一对光纤上传输顾名思义,单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送,在光纤资源紧张的地方十分适用。